Анализатор коэффициента кислотности асбеста имеет шесть высокоточных каналов обнаружения входных проб, высокую степень автоматизации, может автоматически корректировать отклонение, автоматически вводить пробы, автоматически регулировать нуль. Можно измерить 25 элементов, результаты анализа могут быть представлены как мономера, оксид, не оксид, точность анализа 0001%, алюминиевый сплав полностью герметичный корпус, может предотвратить повреждение лабораторных кислотных газов, водяного пара, пыли на приборе, скорость отказа значительно снижается, интерьер прибора оптимизирован.


Принцип работы:
Анализатор коэффициента кислотности асбестаИспользуя метод полной дифференциальной фотометрии в качестве основного принципа, мы принимаем масштаб расширения микротока влево и масштабирования линейки световым током вправо, тем самым достигая широкого диапазона линейности. Эффективное решение проблемы, связанной с традиционным фотометрическим цветовым анализом, когда анализ содержания высоких компонентов имеет большую линейную погрешность из - за отклонения от закона Билла и недостаточную чувствительность к анализу элементов с низким содержанием. Верхний предел обнаружения элементов может достигать более 99%, нижний предел может быть расширен до 0001%, в таком широком диапазоне все еще можно поддерживать хорошую линейную точность, получать точные и объективные результаты анализа.
Особенности прибора
1.Анализатор коэффициента кислотности асбестаВ конструкции используются цветные источники света, композитные фильтры, сплавные герметичные камеры с фиксированной длиной волны, высокопроизводительные фотоэлектрические датчики и другие технические меры, эффективно исключающие помехи беспорядка, монохроматическая природа каждого контрольного канала оборудования очень хороша, а также обеспечивает хорошую линейность в широком диапазоне.
2. Имея шесть высокоскоростных измерительных каналов, канал автоматически всасывает жидкость, может обеспечить многоэлементное быстрое синхронное измерение, более подходит для комбинированного измерения нескольких образцов (может удовлетворить непрерывное измерение 10 образцов), экспериментальное обнаружение быстро и удобно. Инструмент имеет хорошую стабильность и хорошую воспроизводимость, особенно подходит для быстрого анализа на месте.
3.Отмена механического устройства нулевой настройки, автоматическая настройка нуля компьютером, автоматическая регулировка линейной коррекции отклонения, высокая степень интеграции оборудования, гуманизация конструкции, значительно снижает частоту отказов оборудования, улучшает стабильность и срок службы прибора.
4.Использование сенсорной технологии типа и компьютерной системы обработки сигналов, более высокая точность обнаружения, сильная антиинтерференционная способность, адаптация к суровым рабочим условиям.
Наша компания также поддерживает стабильный и надежный процесс системного химического анализа для исследований оборудования. Оптимизированный скрининг, определенная цветовая система явно стабильна по цвету, имеет хорошую селективность, высокую чувствительность, исключает взаимные помехи между элементами и проста в эксплуатации. Операция прибора может быть освоена с помощью простой подготовки, а порог обучения оператора низок.
6. Химический анализ оксидов, оксидов и мономеров для каждого элемента.
Анализатор анализирует допустимые отклонения:
Ошибка анализа: Ошибка анализа прибора была определена в соответствии с требованиями к погрешности, содержащимися в двух национальных стандартах: GB / T4734, Метод химического анализа керамических материалов, и GB / T6900, Метод химического анализа огнеупорных материалов. Однако на практике большинство случаев лучше, чем это положение об ошибке.
Допустимые погрешности в аналитических методологических стандартах двух стран являются следующими:
Допустимая погрешность анализа керамических материалов GB / T4734
| проект | Диапазон содержания (%) | Допустимая погрешность (%) |
| Сио2 | 60 > 60 | 0.30 0.40 |
| Аль2О3 | 20 > 20 | 0.30 0.40 |
| Фе2О3 | 0,50 0.51 - 1.0 1.1 - 2.0 | 0.05 0.10 0.15 |
| Тио2 | 0,30 0.31 - 1.0 > 1.10 | 0.05 0.10 0.15 |
| CaO (МГО) | 0,10 0.11-1.0 > 1.0 | 0.05 0.10 0.15 |
| К2О (Na2O) | 1,0 1.1 - 5.0 5.1 - 10 > 10 | 0.15 0.25 0.35 0.45 |
| Уменьшение ожога | 1,0 1.1 - 5.0 > 5.0 | 0.05 0.10 0.15 |
Анализ огнеупорных материалов допускает ошибку GB / T6900
| проект | Диапазон содержания (%) | Допустимая погрешность (%) |
| Сио2 | 5.00 - 15.00 15.00 - 30.00 30.00-65.00 | 0.20 0.30 0.50 |
| Аль2О3 | 30.00-40.00 40.00 - 60.00 60.00-80.00 > 80.00 | 0.50 0.60 0.70 0.80 |
| Фе2О3 | 0.50 - 1,00 1.00 - 2.00 2.00 - 4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| Тио2 | 0.50 - 1,00 1.00 - 2.00 2.00 - 4.00 | 0.10 0.15 0.20 |
| CaO | 0,50 0.50 - 1,00 | 0.08 0.10 |
| МГО | 0,05 - 0,10 0,10 - 0,50 0.50 - 1,00 1.00 - 2.00 | 0.02 0.05 0.10 0.15 |
| К2О | 0,100 0,10 - 0,50 0.50 - 1,00 1.00 - 2.00 2.00 - 4.00 | 0.02 0.06 0.10 0.20 0.30 |
| На2О | 0,100 0,10 - 0,50 0.50 - 1,00 1.00 - 2.00 | 0.02 0.06 0.10 0.20 |
| Уменьшение ожога | 0,50 0.51 - 1,00 1.10 - 5.00 5.00-10.00 10.00 - 15.00 | 0.10 0.15 0.20 0.30 0.35 |







